JP2015127034A - 高濃度油含有廃水の生物処理方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】BOD濃度に対してn−ヘキサン抽出物濃度(油分)が、油分/BOD=1/5〜1/1(廃水のBODがn−Hex抽出物濃度の1倍〜5倍)である油含有廃水を処理する際に、該油含有廃水を第1処理槽に導入し、非凝集性細菌を主体とする生物群により生物処理を行った後、この非凝集性細菌を含む処理水をさらに、活性汚泥槽、或いは、固定床もしくは流動担体を有する接触酸化槽である第2処理槽で生物処理を行うように構成し、さらに、上記第1処理槽における生物処理を、pHを4.0以上5.9以下で行う高濃度油含有廃水の生物処理方法。
【選択図】なし
Description
まず、油分を多量に含む超高濃度の油分含有の模擬廃水を作製し、この模擬廃水を用いて、下記のようにして、細菌槽での処理、さらに、細菌槽で処理して得られた細菌槽処理水をそのまま接触酸化槽に導入してさらに処理して最終処理水を得た。そして、上記細菌槽処理水中の油分および上記最終処理水のノルマルヘキサン抽出物量(以下、n−Hex量或いは油分とも呼ぶ)をそれぞれ測定し、上記した処理によって超高濃度の油分がどのように減量するかを評価した。
具体的には、細菌槽の後段に、流動担体を添加した接触酸化槽を設けた図1に示したフローの生物処理装置を用意し、そこに、後述する性状の超高濃度の油分を含有する模擬廃水を連続的に通水して試験した。細菌槽の容積は、BOD容積負荷が10kg/m3/dayとなるように設計し、接触酸化槽の容積は、フローにおける生物処理槽全体でのBOD容積負荷が1kg/m3/dayとなるようにそれぞれ設計した。接触酸化槽中の担体にはスポンジ製の流動担体を用いた。処理操作としては、模擬廃水をまず細菌槽に流入させ、この細菌槽から、細菌によって処理された廃水と増殖した細菌とが混合した細菌槽処理水を得た。得られた細菌槽処理水を固液分離することなく、連続的に接触酸化槽に流入させて、流動担体に固着した微生物による生物処理を行った。そして、接触酸化槽からオーバーフローする接触酸化槽処理水を、固液分離することなく、これを最終処理水とした。
図1に示すフローで、上記した処理条件に加えて、細菌槽中の廃水のpHを4.5に調整して連続通水試験を行った。細菌槽には、予め培養しておいた細菌混合液を入れたものを使用した。具体的には、試験開始前に1日間、廃水に活性汚泥を添加したものを曝気し、細菌を増殖させた培養液を入れたものを細菌槽とした。接触酸化槽には、約1cm四方のウレタン製スポンジ担体を、容積として20%添加し、更に、下水処理場の返送汚泥をSSとして1000mg/L程度となるよう植種したものを用いた。試験は、連続して65日間行い、4日目、14日目、32日目、65日目に、細菌槽からと、最終の処理水をそれぞれ採水して、得られたサンプルについて水質を分析した。細菌槽処理水および最終処理水から採水したサンプルのn−Hex量についての分析結果をグラフ化して図2に示した。また、上記した経過日数においてそれぞれ採取した生物処理装置から排出される最終処理水のBODと、その時点における接触酸化槽内のpHについての結果をグラフ化して、図3に示した。図2のグラフにおいて、実施例1の系で処理した場合のデータは、黒丸で示した。
図1に示すフローで、細菌槽中の廃水のpHを7.5に調整して連続通水試験を行った以外は実施例1と同様の試験を行い、同様のタイミングでそれぞれ採水し、採水したサンプルについて同様の分析を行った。そして、実施例1の場合と同様に、細菌槽処理水および最終処理水から採水したサンプルのn−Hex量についての分析結果をグラフ化して図2に示した。また、上記した経過日数において採取した生物処理装置から排出される最終処理水のBODと、その時点における接触酸化槽内のpHについての結果をグラフ化して図3に示した。図2のグラフにおいて、比較例1の系で処理した場合のデータは、ひし形で示した。
図2に示した通り、実施例1の細菌槽内の廃水のpHを4.5に調整して処理した系においては、細菌槽処理水および最終処理水において、処理試験の開始から試験終了までの各段階で、細菌槽処理水のn−Hex量の平均値は100mg/L程度で安定しており、処理前後の細菌槽中のn−Hex量の変化から算出した細菌槽中におけるn−Hex抽出分(油分)の除去率(以下、単に「油分の除去率」と呼ぶ)は80%以下であった。最終処理水中のn−Hex量も、一定して30mg/L以下の低い値であり、フロー全体での油分の除去率は95%以上と、実施例1の系は、超高濃度の油分に対しての高い処理性能を有することが分かった。また、図3に示したように、実施例1の系での処理は、細菌槽のpHを4.5とし、この細菌槽で処理して得た細菌槽処理水をそのまま接触酸化槽に導入して、接触酸化槽ではpH調整を行わなかったにも関わらず、接触酸化槽のpHは6.5前後で安定していたことが確認された。さらに、図3に示したように、実施例1の系で処理した場合、その最終処理水のBODも悪化傾向は見られず300mg/L程度であり、フロー全体のBOD除去率は80%近く、良好な処理性能を示すことが確認された。
先の実施例1および比較例1の試験で、細菌槽内の廃水のpHの値によって最終処理水における油分の処理効率が異なる現象が生じることが確認されたことから、この点について更に詳細な検討を行った。具体的には、細菌槽のみで構成した生物処理装置を用意し、この装置を用いて先の油分の高い模擬廃水を連続的に通水して検討試験を行った。使用した細菌槽の容積は、BOD容積負荷が10kg/m3/dayとなるように設計した。そして、廃水をこの細菌槽に流入し、細菌槽内で細菌によって処理された廃水と、槽内で油分を含むBODを栄養にして増殖したと考えられる細菌とが混合した細菌槽処理水を得た。
上記した条件に加え、細菌槽のpHを5.5に調整して、連続通水試験を行った。細菌槽には、予め培養しておいた細菌混合液を入れたものを使用した。より具体的には、試験開始前に1日間、廃水に活性汚泥を添加したものを曝気し、細菌を増殖させた培養液を入れて細菌槽とした。処理試験は、連続して65日間行い、4日目、14日目、32日目、65日目に、各タイミングにおける細菌槽からの排水の一部を採水して、採水した細菌槽処理水の水質をそれぞれ分析した。図4に、各タイミングでサンプリングした細菌槽処理水のn−Hex量についての結果を示した。実施例2の系で処理した場合のデータは、図4のグラフ中に四角で示した。
上記した条件で、細菌槽のpHを6.5に調整して連続通水試験を行った以外は実施例2と同様にして試験を行い、同様のタイミングでそれぞれ細菌槽処理水を採水した。そして、実施例2の場合と同様に、各タイミングにおける細菌槽処理水のn−Hex量についての結果をグラフ化して図4に示した。比較例2の系で処理した場合のデータは、図4のグラフ中に×印で示した。
図4に示した通り、細菌槽内の廃水のpHを5.5に調整して処理した実施例2の系においては、処理試験の開始から試験終了まで、細菌槽処理水のn−Hex量の分析値の平均はおよそ110mg/L程度であり、油分の除去率は80%以上であった。これは、細菌槽のpHを4.5に調整した実施例1の系の場合とほぼ同程度の処理性能であった。これに対し、細菌槽内の廃水のpHを6.5に調整した比較例2の系においては、図4に示した通り、n−Hex量は、65日目でやや増加しており、平均値は300mg/L程度、n−Hex除去率60%程度であった。これは、図2に示した、細菌槽のpHを7.5に調整して行った先に説明した比較例1の系によって処理した場合のn−Hex除去率50%程度と比較すると、若干の処理性向上が認められた。
(比較例3)
実施例1で使用したと同様の、細菌槽のみで構成した生物処理装置を用意し、この装置を用いて模擬廃水を連続的に通水して検討試験を行った。細菌槽の容積は、BOD容積負荷を10kg/m3/dayで処理した比較例1および実施例1の系とは異なり、BOD容積負荷が3kg/m3/dayとなるように設計した。具体的には、模擬廃水を、BOD容積負荷を上記のように1/3.3に低減させた細菌槽に流入し、細菌によって処理された廃水と増殖した細菌とが混合した細菌槽処理水を得た。試験に用いた廃水は、実施例1および比較例1の各系で使用した場合と同様の模擬廃水である。また、上記の細菌槽のみで構成した生物処理装置は、比較例1および実施例1で使用したと同様に、細菌槽に、pH計と、細菌槽内の廃水のpHを随時調整する目的で、pH計と連動するポンプを2台設置し、それぞれのポンプで、硫酸と水酸化ナトリウム溶液が適宜に添加されるように構成した。
しかし、この場合は、細菌槽への流入BOD容積負荷を低減するために、細菌槽の容積を大きく設計しており、その容積は実施例1のおよそ3倍の大きさであった。このことは、超高濃度油含有廃水を処理するにあたり、比較例3の系のように、2相活性汚泥法を適用して第1処理槽である細菌槽の容積を拡張し、細菌槽への流入BOD容積負荷を低減することによっても、細菌槽の油分処理性能を向上させることが可能であることを示している。しかし、この手法は、従来の、活性汚泥槽の前段にオイルトラップや加圧浮上装置を設けて行う場合に比較すると、2次処理の問題も含めて簡便になるという効果が得られるものの、上記したように、設備の改造および大型化が必要になり、本発明の方法に比べた場合、より効率的な方法とはなっていない。
Claims (4)
- BOD濃度に対してn−ヘキサン抽出物濃度(油分)が、油分/BOD=1/5〜1/1(廃水のBODがn−Hex抽出物濃度の1倍〜5倍)である油含有廃水を処理する際に、
該油含有廃水を第1処理槽に導入し、非凝集性細菌を主体とする生物群により生物処理を行った後、この非凝集性細菌を含む処理水をさらに、活性汚泥槽、或いは、固定床もしくは流動担体を有する接触酸化槽である第2処理槽で生物処理を行うように構成し、
さらに、上記第1処理槽における生物処理を、pHを4.0以上5.9以下で行うことを特徴とする高濃度油含有廃水の生物処理方法。 - 前記pHが、4.5以上5.9以下である請求項1に記載の高濃度油含有廃水の生物処理方法。
- 前記第1処理槽に導入する油含有廃水が、BOD濃度に対してn−ヘキサン抽出物濃度(油分)が、油分/BOD=1/3〜1/1(廃水のBODがn−Hex抽出物濃度の1倍〜3倍)の超高濃度の油含有廃水である請求項1又は2に記載の高濃度油含有廃水の生物処理方法。
- 前記第1処理槽で処理した前記非凝集性細菌を含む処理水のpHを調整することなく、前記第2処理槽での生物処理を行う請求項1〜3のいずれか1項に記載の高濃度油含有廃水の生物処理方法。
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